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Fe3O4/FL-Ti3C2Tx复合材料的制备及其电容性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-24页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 超级电容器电极材料第9-13页
        1.2.1 设计目标第9-10页
        1.2.2 主要类型第10-13页
    1.3 MXene材料第13-21页
        1.3.1 MXene的结构第13-16页
        1.3.2 MXene的性质第16-17页
        1.3.3 MXene的制备第17-19页
        1.3.4 MXene在超级电容器方面的应用第19-21页
    1.4 Fe_3O_4材料在超级电容器方面的应用第21-23页
        1.4.1 Fe_3O_4的电荷储存机理第21-22页
        1.4.2 超级电容器用Fe_3O_4复合材料第22页
        1.4.3 Fe_3O_4电容性能的影响因素第22-23页
    1.5 主要研究内容第23-24页
第2章 制备与分析测试方法第24-30页
    2.1 试验原料第24页
    2.2 制备工艺第24-27页
        2.2.1 Ti_3C_2T_x的制备第24-25页
        2.2.2 FL-Ti_3C_2T_x的制备第25-26页
        2.2.3 Fe_3O_4/FL-Ti_3C_2T_x复合材料的制备第26-27页
    2.3 分析测试方法第27-30页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第27页
        2.3.2 X射线光电子能谱仪(XPS)第27-28页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.3.4 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)第28页
        2.3.5 电化学性能测试第28-30页
第3章 FL-Ti_3C_2T_x材料的制备与表征第30-36页
    3.1 引言第30页
    3.2 制备方法对FL-Ti_3C_2T_x材料的影响第30-35页
        3.2.1 制备方法对FL-Ti_3C_2T_x产率和晶体结构的影响第30-31页
        3.2.2 制备方法对FL-Ti_3C_2T_x表面官能团的影响第31-32页
        3.2.3 制备方法对FL-Ti_3C_2T_x形貌的影响第32-34页
        3.2.4 制备方法FL-Ti_3C_2T_x分散性的影响第34-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 Fe_3O_4/SA-(FL-Ti_3C_2T_x)复合材料的组织结构与电容性能第36-48页
    4.1 引言第36页
    4.2 铁盐浓度对Fe_3O_4/SA-(FL-Ti_3C_2T_x)复合材料组织结构的影响第36-42页
        4.2.1 铁盐浓度对复合材料物相的影响第36-38页
        4.2.2 铁盐浓度对复合材料形貌的影响第38-42页
    4.3 铁盐浓度对Fe_3O_4/SA-(FL-Ti_3C_2T_x)复合材料电容性能的影响第42-46页
        4.3.1 铁盐浓度对复合材料阻抗性能的影响第42-43页
        4.3.2 铁盐浓度对复合材料倍率性能的影响第43-45页
        4.3.3 铁盐浓度对复合材料循环性能的影响第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第5章 Fe_3O_4/D-(FL-Ti_3C_2T_x)复合材料的组织结构与电容性能第48-61页
    5.1 引言第48页
    5.2 铁盐浓度对Fe_3O_4/D-(FL-Ti_3C_2T_x)复合材料组织结构的影响第48-54页
        5.2.1 铁盐浓度对复合材料物相的影响第48-50页
        5.2.2 铁盐浓度对复合材料形貌的影响第50-54页
    5.3 铁盐浓度对Fe2O3/D-(FL-Ti_3C_2T_x)复合材料电容性能的影响第54-59页
        5.3.1 铁盐浓度对复合材料阻抗性能的影响第54-55页
        5.3.2 铁盐浓度对复合材料倍率性能的影响第55-58页
        5.3.3 铁盐浓度对复合材料循环性能的影响第58-59页
    5.4 本章小结第59-61页
结论第61-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间所获得的科研成果第67-69页
致谢第69页

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